hola este blog es para topógrafo y estudiante de agrimensura Ing. geomatico etc. por este medio pueden preguntar sobre manuales de estación TOTAL. si quieres algún manuales Melo dice en un comentario me deja tu correo. gracias por la visita
PERFIL DEL AGRIMENSOR Y DEL INGENIERO GEOMATICO EN AMERICA LATINA
A nuestro entender, un Agrimensor debería estar dotado de las siguientes cualidades:
- Capacidad para llevar a cabo todas y cada una de las medidas que se pueden hacer sobre la superficie terrestre para realizar los registros de propiedad y realizar los planos catastrales de lugar.
- Preparación para determinar el contorno del suelo, subsuelo y zonas submarinas.
- Poseer los conocimientos necesarios para elaborar mapas y planos topográficos para estudios de construcción y otros fines.
- Saber replantear obras civiles, arquitectónicas y urbanísticas.
- Capacidad para efectuar avalúos de predios rurales y urbanos.
- Saber interpretar fotografías aéreas para auxilios de los estudios topográficos, actualizaciones de mapas, censo de parcelas y solares, etc.
- Capacidad para realizar aforos y/o sondeos en proyectos de obras.
- Estar dispuesto a colaborar en los proyectos de catastros urbanos y rurales.
De igual manera, un Ingeniero Geomático debería estar dotado de las siguientes cualidades:
- Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería dentro del dominio de su profesión.
- Poseer conocimiento en el uso de las tecnologías básicas y avanzadas utilizadas en las áreas de su especialización (topografía, geodesia, cartografía, fotogrametría, teledetección, sistemas de información geográfica y catastral), lo que le permiten aplicar, dirigir y administrar procesos en los cuales esté involucrada la información geoespacial.
- Contar con los conocimientos matemáticos, físicos, geoinformáticos, jurídicos socioeconómicos que lo habiliten para operar, a cualquier nivel de su especialidad, con los instrumentos de trabajo necesarios y que son la guía científico-técnica de su accionar.
sábado, 24 de julio de 2010
martes, 1 de junio de 2010
Historia del Teodolito
El primer teodolito fue construido en 1787 por el óptico y mecánico Ramsden. Los antiguos instrumentos, eran demasiado pesados y la lectura de sus limbos (círculos graduados para medir ángulos en grados, minutos y segundos) muy complicada, larga, y fatigosa. Eran construidos en bronce, acero, u otros metales.
El ingeniero suizo Enrique Wild, en 1920, logró construir en los talleres ópticos de la casa Carl Zeiss (Alemania), círculos graduados sobre cristal para así lograr menor peso, tamaño, y mayor precisión, logrando tomar las lecturas con más facilidad. El teodolito, está compuesto por la base nivelante, la aidada, y el anteojo. La base nivelada donde están los tres tornillos nivelantes, se encuentra sobre la meseta de un trípode.
En los teodolitos sencillos de tipo antiguo, el círculo horizontal es solidario con este conjunto base, en los instrumentos modernos, este círculo puede desplazarse por medio de un botón o por cualquier otro medio.
La alidada, que es una montura en forma de Y, puede girar por su eje vertical (eje de rotación) y sostiene en sus extremos al eje horizontal, al cual van fijados el anteojo y el círculo vertical.
El instrumento se centra sobre el punto del terreno por medio de una plomada o cordón o por una plomada óptica, incorporada o por un bastón de centraje.
Por los movimientos vertical y horizontal, alrededor de sus respectivos ejes el anteojo puede ser dirigido en cualquier dirección y los tornillos de presión y de movimiento fino permiten apuntarlo exactamente hacia una señal. El teodolito está compuesto de partes ópticas y partes mecánicas.
En su parte interna posee prismas y lentes que al desviar el haz de luz permite una rápida y sencilla lectura de los limbos graduados en grados, minutos y segundos.
viernes, 7 de mayo de 2010
geomatica2
geomatica
sábado, 24 de abril de 2010
Jose manuel campusano lopez el topografo
COMPROBACIÓN Y CORRECCIÓN DE UN NIVEL
a qui estan las leer, Operaciones con Estación Total LEYCA
LEVANTAMIENTOS RTK
LA NIVELACION
PREGUNTAS SOBRE TOPOGRAFIA
Colector de Datos
Colector de Datos |
Es computador portátil del tamaño de una gran calculadora manual, se compone de un teclado y una pequeña pantalla de LCD, con o sin lector laser de código de barras incorporado, con teclado numérico o alfanumérico. Conectable a cualquier Pc compatible por medio de un puerto serial. Son programables y pueden realizar funciones tales como validación de datos, operaciones numéricas y cálculos complejos o imprimir códigos de barras en impresoras externas. |
Las terminales portátiles tienen por lo general sistemas operativos o herramientas de programación propietarios, por lo tanto, la programación de estos dispositivos requiere de muchas horas de desarollo. Sólo algunas marcas permiten su programación en lenguajes estandard. |
Las terminales portátiles para recolección de datos tienen diversas aplicaciones, desde las tomas de inventarios físicos en industrias y empresas minoristas, hasta control de embarques y recibos en almacenes. Están diseñadas para utilizarse en diversos ambientes y con diferentes resistencia a golpes. Algunas cuentan con lector de código de barras integrado, y la mayoría cuenta con un puerto para un lector externo. |
Tipos de Colectores de Datos |
Hay dos tipos de colectores según su modo de operación:
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Cómo opera un sistema "batch": |
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Como opera un sistema RF: |
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Sistema de recolección de datos RF |
Un sistema de RF utiliza terminales inalámbricas que pueden ser portátiles con o sin lector de código de barras. El radio de acción de los aparatos está limitada al área de cobertura de los receptores. Una vez conectadas en red, las terminales de RF son básicamente dispositivos "tontos", ya que la inteligencia reside en el sistema de cómputo al cual están conectadas. Entre la computadora central o "host" y las terminales, se encuentran los receptores o antenas, cuya función es establecer comunicación con varias terminales a la vez. En una red de RF puede haber uno o más receptores. Un receptor/antena (también conocido como estación base o punto de acceso), cubre un área física específica con ondas de RF. Bajo condiciones ideales, esta área puede ser hasta de 5,000 metros cuadrados; pero debido a factores externos de interferencia puede reducirse notablemente. Para incrementar el área de cobertura se pueden usar varios receptores en cadena, solapando sus respectivas áreas de cobertura (en forma similar a las antenas de telefonía móvil). La mayoría de los sistemas de RF son escalables y los problemas de comunicación por lo general se pueden resolver instalando receptores adicionales para extender o mejorar la cobertura (en forma similar a la telefonía celular). |
Ventajas del uso de RF: ü Actualización de datos en tiempo real (entre más tiempo pase entre la ocurrencia de un movimiento y su registro, más posibilidades de error habrá) ü La integridad de una transacción se incrementa con la validación en línea que detecta y previene problemas y además de que se reconocen inmediatamente los errores de captura. ü No existe riesgo de pérdida de datos con un sistema de RF, a lo sumo la únicamente transacción. |